Open Source Completely 3-D Printable Centrifuge/ja

| タイプ | |
|---|---|
| 著者 | サリル・S・スーレ アリアクセイ・L・ペツィウク ジョシュア・M・ピアース |
| 場所 | ミシガン州、 米国 |
| ステータス | デザイン モデル化された プロトタイプ 検証済み |
| によって検証されました | 最も |
| 年 | |
| リンク | https://www。academia。edu/39224759/Open_Source_Completely_3_D_Printable_Centrifuge https://www。mdpi。com/2410-390X/3/2/30 |
| アセンブリの指示 | https://osf。io/besmf/ |
|---|---|
| デザインファイル | https://www。youmagine。com/designs/open-source-completely-3-d-printable-centrifuge |
| ハードウェアライセンス | CERN-OHL-S |
| 認定 | OSHWA認定を取得 |
遠心分離機は、医療診断施設や科学研究所で一般的に必要とされる装置です。市販の遠心分離機やオープンソースの遠心分離機もありますが、前者のコストと後者の運転に必要な電力により、リソースが限られた環境でのアクセスが制限されます。低コストで人力で検証済みの信頼性の高い実験室規模の遠心分離機が必要です。この研究では、低コストの RepRap クラス(自己複製高速プロトタイパー)溶融フィラメント製造(FFF)または溶融粒子製造(FPF)ベースの 3D プリンターで製造できる、低コストの 100% 3D プリント遠心分離機の設計を示します。さらに、検証手順は Web カメラと無料のオープンソース ソフトウェアを使用して提供されます。この文書では、完全なオープンソース計画を提供します手動遠心分離機の製造と操作に関する説明書が含まれています。この研究では、電気入力なしで世界中のどこでも動作できるこの機器のテストと検証に成功し、1750 rpm を超える動径速度と 50 N を超える相対遠心力が得られました。市販のフィラメントを使用すると、この機器の価格は約 US $25 になりますが、これは市販されているすべてのシステムの半分未満です。ただし、オープンソース システムでリサイクル プラスチックを使用すると、コストをさらに削減でき、99% 以上節約できます。結果は、リソースに制約のある医療および科学施設の文脈で議論されます。1750 rpm を超える動径速度と 50 N を超える相対遠心力が得られます。市販のフィラメントを使用すると、この機器の価格は約 US $25 になりますが、これは市販されているすべてのシステムの半分未満です。ただし、オープンソース システムでリサイクル プラスチックを使用すると、コストをさらに削減でき、99% 以上節約できます。結果は、リソースに制約のある医療および科学施設の文脈で議論されます。1750 rpm を超える動径速度と 50 N を超える相対遠心力が得られます。市販のフィラメントを使用すると、この機器の価格は約 US $25 になりますが、これは市販されているすべてのシステムの半分未満です。ただし、オープンソース システムでリサイクル プラスチックを使用すると、コストをさらに削減でき、99% 以上節約できます。結果は、リソースに制約のある医療および科学施設の文脈で議論されます。
- リポジトリには、デザインのすべてのソース コードと GUI 用の python gode が含まれています、 紙には組み立てと使用説明書が含まれています
- のクイックダウンロード STL
関連項目
- オープンソースラボ
- 無料のオープンソース ハードウェアを使用して研究機器を構築します
- オープンソース科学
- オープンソースハードウェア
- オープンソースのシリンジポンプ
- オープンソースの 3-D プリント章動ミキサー
- オープンソースの実験室サンプル回転子ミキサーとシェーカー
- 光電子測定用の 3-D 印刷可能なオープンソースの二軸ジンバル システム
- ---
- 分散リサイクルおよび積層造形のための OS コンピューター ビジョン
- 追加の OS コンピュータ ビジョン アプリケーション
| 著者 | |
|---|---|
| ライセンス | CC-BY-SA-3。0 |
| 組織 | MTU、 最も |
| として引用する | JMPearce (2019–2026) に掲載されました。「オープンソースの完全3D印刷可能な遠心分離機」。アプロペディア。2026 年 4 月 30 日取得。 |
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